专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果2025078个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]冷原子束的原子检测方法及系统-CN202110741899.2在审
  • 王力军;吴晨菲;张建伟 - 清华大学
  • 2021-06-30 - 2021-10-08 - H03L7/26
  • 本申请涉及一种冷原子束的原子检测方法及系统,属于原子技术领域。所述方法包括:生成冷原子束,冷原子束是经过态制备和分离振荡场作用的,冷原子束中包括处于第一能级的第一原子和处于第二能级的第二原子,第一能级高于第二能级;利用检测激光作用于冷原子束,得到第一荧光信号和第二荧光信号,第一荧光信号是第一原子跃迁到激发态能级后回落至第一能级产生的,第二荧光信号是将第二原子泵浦至第一能级后,由第一能级跃迁至激发态能级再回落至第一能级产生的;根据第一荧光信号和第二荧光信号计算冷原子束的原子跃迁概率信号;根据原子跃迁概率信号对晶体振荡器的输出频率进行控制。本申请实施例提供的冷原子束的原子检测方法及系统,可以提高冷原子束的原子性能。
  • 原子检测方法系统
  • [发明专利]原子伺服控制方法及原子-CN201510916884.X在审
  • 贾茜;漆为民;周俊 - 江汉大学
  • 2015-12-10 - 2016-03-30 - H03L7/26
  • 本发明公开了一种原子伺服控制方法及原子,属于原子领域。所述方法包括:将未经调制的探测信号作用于物理系统上;通过扫技术拟合出与所述第一光电池对应的第一原子谱线图以及与所述第二光电池对应的第二原子谱线图;将经过调制的探测信号作用于所述物理系统上,通过同步鉴相技术分别得到与所述第一光电池对应的第一误差信号ΔW1以及与所述第二光电池对应的第二误差信号ΔW2;在所述第一原子谱线图上查找所述经过调制的探测信号两个边带对应的电压值V11和V12,在所述第二原子谱线图上查找所述经过调制的探测信号两个边带对应的电压值V21和V22;计算ΔV1和ΔV2,ΔV1=V11-V12-ΔW1,ΔV2=V21-V22-ΔW2;通过判断ΔV1和ΔV2的乘积确定是否对原子进行纠偏。
  • 原子伺服控制方法
  • [发明专利]一种跨平台时间同步装置及方法-CN201711078787.3有效
  • 陈丽颖;陈羽亭;涂文杰;张岿;李家志;石剑 - 中国舰船研究设计中心
  • 2017-11-06 - 2019-05-24 - H04J3/06
  • 本发明公开了一种跨平台时间同步装置及方法,其特征在于通过点对点电台或IP网络等通信链路,将至少两台跨平台时间同步装置结合各平台自身时设备,并与各自数传设备形成一个同步系统,实现不同平台间高精度时间一致;利用数传共视比对和高性能驯服钟技术,改变了原有的时设备仅仅注重提供时信号、无法实时提供高精度的同相频率基准信号的模式;采用无线双向比对实现两个单元之间的精度校正,并利用高性能驯服钟实现各独立节点的授时能力和高精度输出任何一个节点故障可以通过分布式时网络,从另一节点获取高精度时。能有效解决在没有卫星授时信号情况下不同运动平台间的高精度时间统一问题,军事意义、经济效益明显。
  • 一种平台时间同步装置方法
  • [发明专利]一种高性能隔离分配放大设备-CN201610945171.0在审
  • 张勇 - 南京熊猫电子股份有限公司;南京熊猫通信科技有限公司
  • 2016-10-26 - 2017-03-22 - H03K6/02
  • 本发明公开了一种高性能隔离分配放大设备,其包括母板,以及分别设置在母板上实现互连互通的电源模块、模块、主控模块、前面板和后面板,所述后面板接射频输入信号,经主控模块内的功分器输出4路信号,4路信号分别接入模块,经输入缓冲、放大整形、射随驱动后输出至后面板,所述前面板作为显示模块采用矩阵发光二极管显示方式,每一个发光二极管对应相应的输入输出接口。本发明提供的参考频率信号准确度高,频率稳定度高;可应用于时间频率相关领域,如3G通信网络、国家电网、铁路交通和国防军工等,为时系统提供多类型,多端口参考时钟。
  • 一种性能隔离分配放大设备
  • [实用新型]一种多点天线阵校设备-CN201420537498.0有效
  • 马孝尊;傅亦源;云雷;肖本龙;杜震;王振兴;姚辉伟;刘记红;武忠国 - 中国人民解放军63892部队
  • 2014-09-18 - 2015-04-22 - G01R31/00
  • 本实用新型属于射频仿真系统天线阵列的校技术领域,公开一种多点天线阵校设备,包括有校控制管理模块、校微波信号源、四喇叭接收天线、接收机模块和矢量网络分析仪,所述四喇叭接收天线通过接收机模块、矢量网络分析仪与校控制管理模块相连,校控制管理模块通过网线分别与本振微波信号源、校微波信号源、射频控制电路、被校天线阵系统的天线阵管理模块、辅助测量设备的转台控制模块相连等组成;本实用新型能够一次校完成对多个预设点和通道的校工作,克服了在校时的时间耗费随校频率点的增加成指数级数增加,设备损耗代价极大的缺陷。
  • 一种多频点天线阵设备
  • [实用新型]北斗RDSS监测接收机-CN201520772540.1有效
  • 曹云建;余江;赵亲成;唐静 - 广州海格通信集团股份有限公司
  • 2015-09-29 - 2016-02-10 - H04B1/16
  • 本实用新型涉及一种北斗RDSS监测接收机,其中第一带通滤波器、可选择放大或衰减电路、第二带通滤波器、第一低噪声放大器、第一混频电路、第一中放大及滤波电路、第一衰减器、第二混频电路、第二中放大及滤波电路、功分器依次连接;功分器分别与第三中放大及滤波电路、第四中滤波电路相连;第四中滤波电路与数字信号处理单元相连;单元分别与合单元、数字信号处理单元相连,数字信号处理单元与控制单元相连。通过射频单元和单元可以对RDSS全频段信号进行接收,通过数字信号处理单元和控制单元可以对RDSS全频段的信号进行监测和处理,从而实现北斗RDSS监测接收机对RDSS全频段信号的接收和监测,及时发现干扰
  • 北斗rdss监测接收机
  • [发明专利]一种原子-CN201711386643.4有效
  • 王莉 - 江汉大学
  • 2017-12-20 - 2021-10-22 - H03L7/26
  • 本发明公开了一种原子,该原子包括:压控晶振;控制器,用于产生键控调频信号和同步鉴相参考信号;DDS,用于在键控调频信号的作用下将压控晶振输出的频率信号转换为综合调制信号;幅值调整模块,用于将DDS输出的综合调制信号的幅值调整到预定值;倍频模块,用于对压控晶振输出的频率信号进行倍频,得到倍频信号;倍混频模块,用于将调整后的综合调制信号与倍频信号倍混频,产生微波探寻信号;物理系统,用于对微波探寻信号进行量子鉴频,产生量子鉴频信号;同步鉴相模块,用于采用同步鉴相参考信号对物理系统产生的量子鉴频信号进行同步鉴相,产生纠偏电压并输出至压控晶振。本发明能够提高原子整机输出频率的精度。
  • 一种原子
  • [实用新型]一种原子-CN201320062878.9有效
  • 雷海东 - 江汉大学
  • 2013-02-04 - 2013-08-28 - H03L7/26
  • 本实用新型公开了一种原子,属于电子技术领域。所述原子包括晶体振荡模块、隔离放大器、综合模块、微波倍混频模块、量子系统、以及伺服模块,所述原子还包括用于接收全球定位信号的GPS接收模块、用于将隔离放大器输出信号分频为与全球定位信号频率相等的频率信号的DDS分频模块、以及用于比较全球定位信号和DDS分频模块输出信号的鉴相器;隔离放大器、DDS分频模块、鉴相器、晶体振荡模块依次电连接;GPS接收模块与鉴相器电连接。本实用新型使晶体振动模块输出信号的频率不会由于温度变化而出现大范围改变,从而将晶体振荡模块的输出频率锁定在原子基态超精细0-0中心频率上。
  • 一种原子
  • [实用新型]一种小型化原子-CN201320073188.3有效
  • 雷海东 - 江汉大学
  • 2013-02-16 - 2013-08-28 - H03L7/26
  • 本实用新型公开了一种小型化原子,属于电子技术领域。所述原子包括用于输出原始频率信号的晶体振荡模块;用于隔离和放大原始频率信号的隔离放大器;用于产生综合调制信号和参考信号的综合模块;用于对隔离放大器的输出信号和综合调制信号同时进行倍频和混频,以产生微波探询信号的微波倍混频模块;用于对微波探询信号进行鉴频,产生光检信号的物理系统模块;以及用于对光检信号进行选放大,并将选放大后的光检信号与参考信号进行同步鉴相,以产生纠偏电压的伺服模块;其中,晶体振荡模块、隔离放大器、综合模块本实用新型大大减小了原子标的体积。
  • 一种小型化原子

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top